- •Список сокращений:
- •1. Описание принципов функционирования лвс на технологииfddi
- •Исходные данные для расчётов:
- •2. Описание микропроцессорного комплектаpic16c64
- •2.1 Общее описаниеpic16c6x
- •2.2 Свойстваpic16c64
- •2.3 Свойства периферииpic16c6x
- •2.4 Система команд pic 16cxx
- •2.5 Описание команд
- •2.6 Описание выводовpic16c64
- •4. Описание принципиальной электрической схемы станции
- •5. Определение требуемого объема буферной памяти
- •6. Описание графической схемы заданного режима работы станции – прием
- •7. Описание программы заданного режима работы станции – прием
- •Текст программы
- •8. Оценка эффективности
- •Список литературы
Исходные данные для расчётов:
L=80 км - длина сети; //было 3
N=150 - число станций; // 60
τ=2*10-7с – допустимая вероятность потери пакета 5*10 в 6
fd=100 Мбит/с - скорость передачи;
b=1500 – длина кадра;
ТЗКмакс. Максимальное время задержки распространения сигнала по кадру.
ТЗКмакс = 5мкс*L+Δ*N
где:
L – длина сети = 80 км
Δ – задержка на станции
Δ = (FC + DA)*10нс = (8разр + 48разр)*10нс = 560нс ≈ 0,6мкс
N – число станций = 150шт
ТЗКмакс = 5мкс*L+Δ*N =5,085*10+0,6*150 = 140,86мкс
Тмк Время передачи маркера вместе с преамбулой
Тмк = (РА+SD +FC +ED)*10нс = (64р + 8р + 8р + 8р)*10нс = 880нс = 0,88мкс
ТПКмакс Максимальное время передачи одного кадра
ТПКмакс = b*8*10нс
Где b – число байт в кадре – 1500байт
ТПКмакс = 1500*8*10нс = 120000нс = 120мкс
ТЗМ Время передачи кадра ЗМК (заявка маркера)
ТЗМ = (РА + SD + FC + DA + SA + FCS + ED)*10нс =
= (64р + 8р + 8р + 48р + 48р + 32р + 8)*10нс = 2160нс = 2,16мкс
ТССмин Минимальное время сохранения синхронизации при помехах в среде
ТССмин = ТПКмакс + ТНП = 80 + 3,5 = 83,5мкс
где: ТНП – максимальное время до начала передачи кадра после захвата маркера
К основным типам устройств сети относятся следующие устройства.
Концентратор с двойным подключением к магистрали (Dual Attachment Connector - DAC). Он реализует процесс восстановления кольца при нарушении целостности основного кольца путем подключения резервного кольца.
Концентратор с одиночным подключением (Single Attachment Connector - SAC). Он не подключается к основному кольцу, а всегда подключается к другому концентратору сети.
Станция с двойным подключением к магистрали (Dual Attachment Station - DAS). Она может участвовать в процессе восстановления после ошибок.
Станция с одиночным подключением (Single Attachment Station - SAS), которая подключается к сети через концентратор.
В стандарте FDDI определены следующие типы портов.
Порт А является входным для основного кольца (Primary In) и выходным для резервного кольца (Secondary Out), то есть это порт типа PI/SO. Порт В является выходным для основного кольца (Primary Out) и входным для резервного кольца (Secondary In), то есть это порт типа РО/SI. Порт М - порт типа "Master" (ведущий). Порт S - порт типа "Slave" (ведомый).
Устройства с двойным подключением должны иметь порты А и В, концентраторы с двойным подключением должны содержать также порты М, концентраторы с одиночным подключением должны иметь порты М и S, станции с одиночным подключением имеют порты S.
Функционирование сети FDDI похоже на функционирование сети Token Ring стандарта 802.5, но имеется ряд отличий. Рассмотрим их.
Подуровень УДС обеспечивает два вида сервиса: синхронную и асинхронную передачу. В свою очередь, при асинхронной передаче обеспечивается два вида пропускной способности среды: общий и диалоговый. При общем распределении пропускной способности среды станция, получив право на передачу, передает один или несколько кадров и затем посылает кадр маркера далее другим станциям. В диалоговом режиме станции, ведущие диалог, монополизируют среду передачи, исключая доступ к ней со стороны других станций.
В сети FDDI применяется более эффективный по производительности по сравнению с сетями Token Ring метод передачи данных, который называется ранним освобождением маркера – ETR (Еаг1у Тоkеn Rе1еаsу). При этом методе станция, передав данные в течение времени ТУМ (тайм-аут удержания маркера), передает маркер дальше, не дожидаясь прихода к ней кадров данных, переданных ранее.
Итак, сеть FDDI обладает широкими функциональными возможностями и повышенной помехоустойчивостью.
